常见的光学仪器知识点归纳
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探究—凸透镜成像规律1.凸透镜成像规律:2.实验时:将烛焰从左向右移和从右向左移同样可以得到相同结果,只是顺序不同。
(1)实像都是倒立的(倒立的都是实像);(2)u > v 时,肯定成倒立、放大的实像;v > u 时,成的像可以是倒立、放大实像,也可以是正立、放大虚像。
(3)一倍焦距:实像与虚像的分界线; (5)二倍焦距:放大实像与缩小实像的分界线;(4)成实像时:u 增大时,v 减小,像也减小;u 减小时?成虚像时:u 增大时,v 增大,像也增大;u 减小时?成实像时:物体越靠近焦点所成实像越大,反之?成虚像时:物体越靠近焦点所成虚像越大,反之?(5) 虚像都是放大的(但放大的像可以是实像也可以是虚像);(6)成虚像时:物体、透镜位置确定,如透镜不动,物体上下左右移动时,像移动的方向与物体相同;如果保 持 物体不动,透镜上下左右移动时,像移动的方向与透镜相反。
(注意这里的移动不是沿主光轴的前后移动)(7)凸透镜成像原理:光的折射。
光路是可逆的,则成实像时,若把物体放在像的位置则像恰好成在物体的位置。
2.凸透镜成像的光学原理:如图分别为u > 2f , f < u < 2f ,u < f 。
(8)物体、透镜和光屏位置确定,光屏上成清晰像时,如透镜不动,物体上下左右移动时,像移动方向与物体相反;如果保持物体不动,透镜上下左右移动时,像移动方向与透镜相同(注意这里的移动不是沿主光轴前后移动)(9)由于凸透镜成像是通过凸透镜将来自物体的光线会聚而成的,所以凸透镜的大小不会影响凸透镜成像。
如果 凸透镜上破损了一块,或用不透明物体遮住凸透镜一部分时,所成的实像大小位置不变,仍是完整的,只是 亮度变暗了;凹透镜成像:物体总是成正立、缩小的虚像。
应用:防盗门的“猫眼”就是凹透镜,因为通过它看到的是正立、缩小的虚像。
我们这里说的像的“正倒”,不是平常说的正立、倒立,而是像相对于原物体的“正倒”。
光学仪器专业基础知识一、填空题(共15题,每题2分)1.1阿贝(Abbe)原则是指测量轴线在上,根据这一原则,判别万能测量显微镜是否符合?。
1.2 不论立式光学计还是接触式干涉仪,其工作台均有平面度要求,那么平面度是指包容且距离为最小的两之间的距离。
1.3 投影仪光路的基本原理是由照明系统和投影系统两部分组成。
而照明系统是由组成;投影系统是由组成。
1.4 不论哪种长度计量的光学仪器,检定和使用时均有室温要求,倘若室温偏离标准温度20℃时,会出现误差;室温时高时低,这引起误差。
1.5 不论何种量仪,均规定了示值误差这一技术要求,那么示值误差是以和之间的差值确定。
1.6 光学计的结构原理,是光学原理和正切原理的组合。
1.7 光学分度头的示值误差,主要由和组成的。
1.8 接触式干涉仪的测力为;当分度值为0.05µm时;在示值范围内的测力变化不超过。
1.9 接触式干涉仪的工作台是可换的,通常备有三种,其中一种为筋形工作台,另两为、。
筋形工作台的平面度用检定。
1.10 立式光学计的可升降的工作台,其升降范围应不小于;具有凸轮升降机构的光管升降范围应不小于。
1.11万能测量显微镜读数装置,其示值误差不超过,用检定。
1.12 万能测长仪的测量轴与基座导轨面的平行度,在100mm 长度上不大于。
用检定。
1.13 工具显微镜的测量刀,用于螺纹测量的,其刻线至刀口的距离为;用于圆锥度测量的,其刻线至刀口的距离为。
1.14 工具显微镜是一种多用途的光学机械式两座标测量仪器,对于零件形状以方法测量;对于直径或圆锥度用法测量。
1.15 光学仪器中的物镜或目镜,其中心称。
焦点到的距离叫焦距。
二、单选题(共5题,每题2分)2.1某一仪器的工作台面的平面度,若在白光情况下用平晶以技术光波干涉法检定时,受检工作台面的平面度一般不大于。
⑴0.001mm⑵0.002mm⑶0.003mm2.2 光学分度头的主轴锥孔轴线对基座工作台面的平行度,对于2"光学分度头来说,在1000mm长度上不大于。
物理仪器知识点归纳总结一、光学仪器1. 显微镜显微镜是一种光学仪器,用于放大微小物体。
它的结构包括物镜,目镜和镜筒。
物镜用于放大样品,目镜用于放大物镜成像的样品。
通过这种分段放大的设计,显微镜可以放大物体至很高的倍数,从而观察微小的细胞结构和微生物。
2. 望远镜望远镜是一种光学仪器,用于放大远处的物体。
它的结构包括目镜,物镜和镜筒。
物镜用于聚焦远处的物体,目镜用于放大物镜成像的远处物体。
通过这种分段放大的设计,望远镜可以放大远处物体的图像,从而观察星空和地球表面的景象。
3. 光谱仪光谱仪是一种光学仪器,用于分析物体的光谱特性。
它的结构包括光源,狭缝,棱镜和光电探测器。
光源发出特定波长的光线,经过狭缝后通过棱镜进行色散,最后被光电探测器接收。
通过分析光电探测器接收到的光谱,可以得到物体的化学成分和物理特性。
二、电子仪器1. 示波器示波器是一种电子仪器,用于显示电压信号的波形。
它的结构包括电子枪,偏转系统和显示屏。
电子枪产生电子束,偏转系统控制电子束的位置,显示屏显示偏转后的电子束成像的波形。
通过示波器可以观察电路中的电压信号波形,从而分析电路的工作状态。
2. 信号发生器信号发生器是一种电子仪器,用于产生特定频率和幅度的信号。
它的结构包括振荡器,放大器和输出端口。
振荡器产生特定频率和幅度的信号,放大器放大振荡器产生的信号,最后通过输出端口输出信号。
信号发生器可以用于实验和测试电路的频率响应和幅度特性。
3. 多用表多用表是一种电子仪器,用于测试电路中的电压,电流和阻抗。
它的结构包括显示屏,旋钮和测量端口。
通过旋钮设定测量范围,通过测量端口接触电路中的电压,电流和阻抗,最后通过显示屏显示测量结果。
多用表可以用于测试电路的工作状态和参数。
三、力学仪器1. 弹簧测力计弹簧测力计是一种力学仪器,用于测量物体受到的力。
它的结构包括弹簧,刻度盘和指针。
当物体受到力作用时,弹簧伸长,刻度盘显示伸长的长度,指针指示伸长的长度对应的力值。
光学仪器调节使用基础知识光学仪器是研究光学性质和现象的工具,包括望远镜、显微镜、光谱仪等。
调节和使用光学仪器需要掌握一些基础知识,下面将详细介绍。
一、光学仪器1.望远镜:用于观察远处的物体,由物镜和目镜组成。
2.显微镜:用于观察微小的物体,有光学显微镜和电子显微镜两种。
3.光谱仪:用于分析物质的光谱特性,包括分光计和光谱仪。
4.激光器:产生激光,有固体激光器、液体激光器和气体激光器等。
二、光学仪器调节1.调节物镜和目镜距离:望远镜和显微镜的调焦原理都是调节物镜和目镜之间的距离。
物镜与目镜距离过大,观察物体不清晰;距离过小,无法观察到物体。
2.调节物镜焦距:根据观察物体的距离来调节物镜焦距,使得物体清晰可见。
调节物镜焦距的方法有移动物镜或改变物镜的曲率等。
3.调节目镜焦距:目镜的主要作用是放大物体,调节目镜焦距可以改变放大倍数。
一般可以通过改变目镜的位置或者目镜的焦距来调节。
4.校正光轴:光学仪器使用过程中,光轴可能会偏离正常位置,需要进行校正。
校正光轴可以采用调节镜片的位置或者折射板的位置来实现。
三、光学仪器使用1.使用望远镜:使用望远镜观察远处的物体,首先要调节物镜和目镜的距离,使物体清晰可见。
然后可以通过调节物镜焦距和目镜焦距来获得所需的放大倍数。
2.使用显微镜:使用显微镜观察微小的物体,首先需要将物体放在载玻片上,然后调节物镜和目镜的距离,使物体清晰可见。
可以通过调节物镜焦距和目镜焦距来获得所需的放大倍数。
3.使用光谱仪:使用光谱仪分析物质的光谱特性,首先要选择合适的光源和选择适当的光谱仪模式。
然后将待测样品放入光谱仪中,通过调节入射角度和接受角度来获得所需的光谱结果。
4.使用激光器:使用激光器进行实验或应用时,要注意激光的安全性。
激光束不可直接照射眼睛或皮肤,同时需要佩戴适当的防护眼镜和防护服。
北师大版物理八年级下册第六章知识点+测试题第六章:常见的光学仪器一.基本知识点归纳:1.凸透镜:有两个虚焦点。
1)外观:表面是球面的一部分,中间厚,边缘薄,由透明材料制成。
2)光学特点:对光线具有会聚作用①正确看待凸透镜对光线的会聚作用:光线经透镜折射后,折射光线相对于入射光线原来的传播方向,更靠近主轴。
②凸透镜越厚,它表面的弯曲程度越大,折光能力越强,其焦距越短。
3)成像规律及应用:①U>2f:f<V<2f,成倒立缩小的实像应用:照相机②U=2f:V=2f,成倒立等大的实像应用:——③2f>U>f:V>2f,成倒立放大的实像应用:幻灯机,投影仪④U<f:成正立放大的虚像应用:放大镜规律简化总结:①一倍焦距分虚实,两倍焦距分大小。
②成实像时:物远像近,物近像远,像近像小,像远像大。
③成虚像时:物远像远,物近像近,像近像小,像远像大。
④成实像时,像与物比较:上下,左右均相反;而成虚像时,像与物上下,左右均相同。
这点与平面镜有所区别!2.光学仪器的操作1)照相机的操作:①若要扩大照相范围,就要让像变小,具体操作方法是:增大照相机与被拍照物体的距离以增大物距,同时缩短暗箱长度以减小相距.②照相机镜头上沾有少量灰尘对成像效果影响不大,灰尘由于距离镜头太近,故它不会通过凸透镜成实像呈现在底片上。
但它会遮挡住部分射到镜头上的光,使像的亮度受到一定的影响。
2)幻灯机的操作:①由于物体通过幻灯机的镜头成的是倒立的像,故幻灯片要倒插。
②若觉得屏幕上的图像太小,则应该减小幻灯片到镜头的距离,同时增大镜头到屏幕的距离。
3)放大镜的操作:①要利用放大镜看到物体正立放大的虚像,必须保证物体到放大镜的距离小于一倍焦距。
若物体到放大镜的距离大于一倍焦距,则我们看到的就是倒立的实像了。
②如果要想将物体的像放大得更多一些,则应该稍稍增大物体到放大镜的距离,但要保证这个距离不能超过一倍焦距。
3.眼睛1)原理:U>2f,成倒立缩小的实像(与照相机相同)眼睛的晶状体相当于照相机的镜头,瞳孔相当于照相机的光圈,眼睑相当于照相机的快门,视网膜相当于照相机的底片。
教学课题第五节常见的光学仪器总结备课组成员:齐军飞史彦君主备成员:严海雷授课地点授课老师授课时间【知识要点】1、透镜的种类及几个名词(1)凸透镜:中间厚.、边缘薄.的透镜;凸透镜对光有会聚..作用。
(2)凹透镜:中间薄.、边缘厚.的透镜;凹透镜对光有发散..作用。
(3)有关透镜的几个名词:①光心O:透镜的中心;②主光轴:通过光心O和球面球心C的直线;③焦点F:平行光线经凸透镜折射后会聚于主光轴上的一点叫凸透镜的焦点,凸透镜两侧各有一个焦点且对称;平行光线经凹透镜折射后发散,这些折射光线的反向延长线相交在主光轴上的一点叫凹透镜的虚焦点,两侧各有一个且对称。
④焦距f:焦点到透镜光心的距离。
2、三条特殊光线(1)凸透镜(见图3-1):①平行于主光轴的光线被凸透镜折射之后会聚于焦点;②从焦点发出的光线被凸透镜折射之后平行于主光轴射出;③经过光心的光线传播方向不改变。
(2)凹透镜(见图3-2):①平行于主光轴的光线被凹透镜折射后,折射光线的反向延长线过焦点;②正对凹透镜另一侧焦点射出的光线,通过凹透镜后与主光轴平行;③经过光心的光线传播方向不改变。
(图3-1)(图3-2)3、测定凸透镜焦点的方法:让平行光平行于主光轴通过凸透镜会聚于一点,这点就是凸透镜的焦点。
然后用刻度尺测出焦点到光心的距离即为焦距;4、测定凸透镜焦距的方法:让凸透镜正对..着太阳光,拿一张白纸在它的另一侧来回移动,直到在纸上出现一个最小最亮的光斑.......(见图3-3),用刻度尺测出凸透镜到白纸的距离即为该凸透镜的焦距。
探究凸透镜成像规律1、探究凸透镜成像规律实验:(1)用到的实验器材有:光具座、蜡烛、凸透镜、光屏。
(2)实验过程:①把蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛,调整它们的高度,使烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度....;②把凸透镜放在光具座中央,把蜡烛放在离凸透镜尽量远的位置上,调整光屏到透镜的距离(即像距),使烛焰在光屏上成一个清晰的像,观察像的大小、正倒情况,测出物距和像距;③调节蜡烛的位置,重复以上操作。
利用光学仪器观察光的吸收现象光是一种波动的电磁辐射,它对于人类的生活和科学研究有着重要的作用。
在物理实验中,利用光学仪器可以观察到光的吸收现象。
本文将介绍一些常见的光学仪器,并重点讨论它们在观察光的吸收现象中的应用。
一、光学仪器的种类光学仪器是指用于观察、测量和操纵光的仪器。
常见的光学仪器包括显微镜、分光计和光谱仪等。
1. 显微镜:显微镜是一种用透镜或物镜的放大功能来观察微小物体的仪器。
通过显微镜,可以观察到物体对光的吸收现象,例如在透明样品中观察到吸收线和吸收带。
2. 分光计:分光计是一种用于测量光的吸收、透射和散射等性质的仪器。
它利用光的波长选择性吸收的原理,可以测量样品对不同波长光的吸收现象。
通过测量吸光度,可以得到样品对特定波长的吸光度,从而了解样品的组成和浓度等信息。
3. 光谱仪:光谱仪是一种用于分析光的波长、强度和频率等特性的重要仪器。
它通过将光分散成不同波长的光谱,再测量光的强度来获得光谱图像,从而观察到不同物质对光的吸收现象。
二、利用光学仪器观察光的吸收现象的应用在生物医学、材料科学和化学等领域,利用光学仪器观察光的吸收现象有着广泛的应用。
1. 生物医学中的应用光学仪器在生物医学领域中具有重要的应用价值。
例如,在分子生物学研究中,研究人员可以利用分光计和光谱仪观察分子间的相互作用和化学反应过程,进而研究生物分子的结构和功能。
此外,还可以利用显微镜观察细胞内的吸收现象,揭示细胞的结构和功能。
2. 材料科学中的应用光学仪器在材料科学研究中也起着重要的作用。
例如,在材料表征中,可以利用显微镜观察材料吸收不同波长光的现象,从而确定材料的成分和结构。
此外,还可以利用分光计和光谱仪研究材料在红外、紫外等波段的吸收性能,为材料的设计和应用提供依据。
3. 化学分析中的应用化学分析中,利用光学仪器观察光的吸收现象有着广泛的应用。
例如,在化学反应动力学研究中,可以利用分光计测量反应物和产物之间的光吸收差异,从而实现反应物浓度的快速测量。
八年级物理光学知识点大全
一、光线的传播与反射
1. 光线是直线传播的;
2. 光在空气和真空中传播的速度是相等的;
3. 光线入射到平面镜上,反射光线与入射光线的夹角相等且在同一平面内。
二、光的折射与全反射
1. 入射角与折射角的正弦值的比值称为折射率,不同介质折射率不同;
2. 入射角大于临界角时会发生全反射。
三、光学仪器
1. 光学仪器包括望远镜、显微镜、投影仪等;
2. 望远镜是由物镜和目镜组成,可以放大远处物体;
3. 显微镜也是由物镜和目镜组成,可以放大微小的物体。
四、光的偏振与波长
1. 光的偏振是指光波的振动方向;
2. 光被偏振器过滤,只能通过波形与偏振器振动方向相同的光波;
3. 光线的波长决定了它在介质中的折射率。
五、光的干涉与衍射
1. 光的干涉是指两束光线相遇后相互影响;
2. 衍射是指光线经过狭缝或像光源有缺陷的物体后发生的扩散现象。
六、光的颜色与组合
1. 白光是所有颜色的光都混合在一起的光,彩色光由具有不同频率的单色光组成;
2. 颜色可以通过色光三原色(红、绿、蓝)组合得到。
以上就是八年级物理光学知识点大全,掌握这些知识对于学习和应用光学都有很大的帮助。
希望同学们能够认真学习,积极思考,加强对物理光学知识的理解和掌握。
(初中)八年级物理《常见的光学仪器》知识点复习梳理详解汇总一:透镜(三条特殊光线作图)凸透镜:(会聚作用)凹透镜:(发散作用)1、过心不变1、过心不变2、过焦平行2、延长线过焦,平行于主光轴3、平行过焦3、平行光线,反向延长线过焦点焦点:平行光线通过凸透镜会形成一个最小的最亮的光斑,斑点就是焦点。
焦距:焦点到光心的距离。
二:凸透镜成像的规律和应用(成像原理:光的折射)烛焰中心、透镜中心、光屏中心三者在同一高度。
目的:使像成在光屏中央蜡烛燃烧变短,像会偏上。
调节方法:1、光屏向上移2、蜡烛像上移3、透镜向下移遮住透镜,像的性质不变,但会变暗,进入透镜的光线会变少。
光屏上找不到像的原因:1、蜡烛在一倍焦距处2、蜡烛在一倍焦距内3、三者的中心不在同一高度光屏上出现像时,透镜位置不变,将蜡烛和光屏互换位置,光屏上依然可以出现清晰地像。
或者物距和像距互换:只移动透镜,使原来的像距等于现在的物距,原来的物距等于像距。
像的大小发生变化。
(原理:折射光路是可逆的)**物与像的最小距离,当物距等于像距时,距离最小等于4f。
当蜡烛大于二倍焦距时,蜡烛移动的距离(速度)大于光屏移动的距离(速度)当蜡烛在一倍焦距和二倍焦距之间时,蜡烛移动的距离(速度)小于光屏移动的距离(速度)口诀:一焦分虚实,二焦分大小。
物近像远像变大,物远像近像变小。
(成实像时)同左同右移动虚像同侧正,实像异侧倒。
注意:放大镜:靠近透镜,像变小。
远离透镜,像变大。
三:近视眼远视眼的成因和矫正近前凹,远后凸近视眼,晶状体变厚,对光线的偏折能力变强,焦距变短远视眼,晶状体变薄,对光线的偏折能力变弱,焦距变长四:显微镜望远镜目镜功能相同:成正立放大的虚像,相当于放大镜物镜:(显微镜):倒立放大的实像相当于投影仪(望远镜):倒立缩小的实像相当于照相机第六章运动和力(力、弹力,力的测量、重力)一:力的基本概念力的定义力产生的条件:1、两个物体(力不能离开物体而单独存在)2、作用(推、拉、挤、压、吸引、排斥)注:与接触和不接触没有关系分类:接触力(弹力摩擦力)非接触力(重力)力的单位:牛顿简称牛,用符号N表示。
第六章常见的光学仪器1、叫做凸透镜,它的光学符号是,它对平行光线具有作用;叫做凹透镜,它的光学符号是,它对平行光线具有作用。
2、透镜的基本概念有:①主轴;②光心;③焦点(F),对凸透镜来讲,它是的会聚点,对凹透镜来讲,它是的会聚点,并且这是一个焦点;④焦距(f),叫做焦距。
3、凸透镜有个实焦点,凹透镜有个虚焦点。
小明要用小灯泡和透镜制作一个平行光源,他应该选择透镜,小灯泡应放在所选透镜处。
4、“削冰取火”是把冰块削成,根据其对光线有作用,而达到取火的目的。
5、凸透镜光路作图的规则有:(1);(2)。
6、凹透镜光路作图的规则有:(1);(2)。
7、在探究凸透镜成像的实验中:(1)凸透镜、光屏、蜡烛在光具座上安装的合理顺序应是、、,除此以外还应使它们的中心所处的高度要。
(2)在保持凸透镜的位置不变时,为了得到不同的像,应调节和之间的距离;为了得到清晰的实像,应调节和之间的距离。
(3)已知所用凸透镜的焦距是10cm, ①若要得到倒立、缩小的实像,蜡烛应放在离凸透镜的范围里,这时的像将出现在的范围里,移动光屏在屏上找到所要求的像(填“能”或“不能”);②若要得到倒立、等大的实像,蜡烛应放在离凸透镜处,这时的像将出现在处,移动光屏在屏上找到所要求的像(填“能”或“不能”);③若要得到倒立、放大的实像,蜡烛应放在离凸透镜的范围里,这时的像将出现在的范围里,移动光屏在屏上找到所要求的像(填“能”或“不能”);④若要得到正立、放大的虚像,蜡烛应放在离凸透镜的范围里,移动光屏在屏上找到所要求的像(填“能”或“不能”),这是因为此时所成的像是。
(4)实验结论:凸透镜成各种像的条件及其特点(填写下表)对以上结论再加以概括可得:当物距焦距时,生成倒立实像,且像与物左右、上下;当物距焦距时,生成正立虚像,且像与物左右、上下。
(5)你会应用上面结论吗?①一个凸透镜的焦距是15cm,当物体距凸透镜10cm时,成的像;当物体距凸透镜20cm时,成的像;当物体距凸透镜40cm时,成的像。
仪器光学知识点总结归纳1. 光的基本特性光具有波粒二象性,其波动性表现为折射、衍射、干涉等现象;而其粒子性体现为光子的能量和动量。
光的传播速度在真空中为光速c,其在介质中的传播速度与介质的折射率有关。
2. 光的吸收、反射和透射当光线照射到物体表面时,存在吸收、反射和透射三种现象。
吸收是光的能量被物体吸收而转化为其他形式的能量;反射是当光束照射到物体表面时,部分光线被原路反射出去;透射是光线穿过物体表面并在物体内部传播。
3. 透镜透镜是光学系统中最常用的元件之一,根据其形状可分为凸透镜和凹透镜。
透镜的主要作用是折射并聚焦光线,可以用来成像、放大或缩小物体。
4. 光的成像在光学系统中,成像是通过透镜或反射镜将物体的信息转化为像的过程。
成像的质量受到成像条件、透镜或反射镜的质量以及环境条件的影响。
5. 光的干涉和衍射干涉是指两束或多束光线相遇时产生的光的加强或削弱现象;衍射是指光线通过孔隙或者物体边缘时产生的弯曲和散射现象。
干涉和衍射是光波的特有现象,也是一些光学仪器的工作原理。
6. 光的偏振光的偏振是指光线中的振动方向被约束在一个平面内的现象。
光的偏振可以通过偏振片或者其他方法进行调节和控制。
7. 光的色散色散是指材料对不同波长的光的折射率不同,从而导致光的不同波长在材料中传播速度不同的现象。
色散性质是很多光学仪器设计中需要考虑的一点。
8. 光学仪器的设计和优化在光学仪器的设计和优化过程中,需要考虑成像质量、分辨率、透镜和反射镜的质量等因素。
同时还需要考虑光路的布局、材料的选择、光学元件的表面质量等方面的因素。
以上是一些仪器光学的基本知识点总结和归纳,这些知识点在光学仪器的设计、制造和应用过程中起到重要的作用。
希望这些知识点对读者有所帮助,能够更好地理解和应用光学仪器中的一些基本原理和技术。
常见的光学仪器知识点归纳光学仪器是利用光学原理和技术制造的用于观测、测量和分析光学现象和光学性质的工具。
常见的光学仪器有显微镜、望远镜、光谱仪、激光器等。
以下是常见的光学仪器知识点的归纳:1.显微镜:-组成结构:显微镜主要由物镜、目镜、光源和调焦系统等组成。
-工作原理:通过物镜放大物体的细节,再通过目镜观察放大后的像。
光源提供照明。
-数字显微镜:具备数字图像处理系统,可以将观察到的图像数字化和存储。
-应用领域:生物学、医学、材料科学等。
2.望远镜:-类型:天文望远镜、光学显微镜、光学望远镜等。
-分类:可分为折射望远镜和反射望远镜两种。
-折射望远镜:利用透镜集中光线,放大远处的物体,适合观察地面、天体等。
-反射望远镜:通过凹面镜将光线聚焦,适合观测天体等。
3.光谱仪:-基本原理:将光分解成一系列不同波长的分光线,再通过检测器接收光信号,用于分析物质组成和性质。
-分类:可分为离散光谱仪、连续光谱仪等。
-离散光谱仪:采用棱镜或光栅将光分散成不同波长的成分。
-连续光谱仪:利用干涉或衍射原理将光分解成连续的波长范围。
4.激光器:-基本原理:通过光放大器将光增强至激光状态,再通过光学谐振腔产生锐利的单色、单向和相干的激光。
-分类:可分为气体激光器、固体激光器、半导体激光器等。
-气体激光器:利用气体的激发态转变为基态释放能量产生激光。
-固体激光器:利用固体材料中的激发态原子(离子)释放能量产生激光。
5.干涉仪:-类型:干涉仪主要有薄膜干涉仪、迈克尔逊干涉仪、马赫-曾德尔干涉仪等。
-原理:利用光的干涉现象测量光的相位差或物体形状等。
-应用领域:干涉仪广泛应用于光学表面检测、薄膜厚度测量、干涉测量等领域。
以上只是对光学仪器知识的简单归纳,实际上,光学仪器领域还涉及到很多专业的知识,如光学设计、光学制造、光学检测等。
光学仪器的发展和创新在科学、医学和工业领域发挥重要作用,为人们提供了更好的观察、测量和分析手段。
《第六章常见的光学仪器》知识点归纳第六章主要介绍了常见的光学仪器,涵盖了显微镜、望远镜、光谱仪、干涉仪、分光计等。
以下是该章节的知识点归纳:
1.显微镜:
-显微镜通过放大物体的图像来观察微观结构。
-光学显微镜使用透镜来放大物体的图像。
-透射电子显微镜和扫描电子显微镜使用电子束来放大物体的图像。
-相差显微镜和荧光显微镜是常见的光学显微镜。
2.望远镜:
-望远镜用于观察远处的天体。
-折射望远镜使用透镜将入射光线折射来放大图像。
-反射望远镜使用反射镜将入射光线反射来放大图像。
-天文望远镜和光学望远镜是常见的望远镜类型。
3.光谱仪:
-光谱仪用于分析物质的光谱特征。
-分光仪通过将入射光分散成不同波长的光束来进行光谱分析。
-分光光度计通过测量不同波长光的吸收或发射来定量分析物质。
-红外光谱仪和紫外-可见光谱仪是常见的光谱仪。
4.干涉仪:
-干涉仪用于测量光的干涉现象。
-杨氏双缝干涉实验是干涉仪的基本原理。
-干涉仪可以用来测量波长、折射率、薄膜厚度等。
-迈克尔逊干涉仪和迪克逊干涉仪是常见的干涉仪。
5.分光计:
-分光计用于测量和分析光线的色散性质。
-分光计通过将入射光线经过光栅或棱镜分散来进行测量。
-分光计可以用来测量物质的光谱特性、波长、频率等。
-分光光度计和偏振分光计是常见的分光计。
以上是第六章常见的光学仪器的知识点归纳。
通过学习这些仪器,我们可以更好地了解光学原理,应用于不同领域的科学研究和实验中。
光学仪器的结构与成像原理一、光学仪器的基本结构1.透镜:透镜是光学仪器中最基本的元件,分为凸透镜和凹透镜,其作用是对光线进行聚焦或发散。
2.镜筒:镜筒是连接物镜和目镜的部分,起到支持和固定的作用。
3.物镜:物镜位于光学仪器的近端,负责收集来自被观察物体的光线,并形成实像。
4.目镜:目镜位于光学仪器的远端,用于观察物镜形成的实像,并将其放大。
5.支架:支架是用于支撑整个光学仪器的结构,保证仪器的稳定。
6.调节装置:调节装置包括焦距调节、放大倍数调节等,用于调整光学仪器的成像效果。
二、成像原理1.光的传播:光在真空中的传播速度为常数,约为3×10^8m/s。
在介质中传播时,光的速度会发生变化。
2.透镜成像:凸透镜会将平行光线聚焦于一点,形成实像;凹透镜则会将平行光线发散,形成虚像。
3.物镜成像:物镜收集来自被观察物体的光线,形成实像。
实像的大小、位置和方向取决于物体的位置、物镜的焦距等因素。
4.目镜成像:目镜对物镜形成的实像进行放大,形成虚像。
虚像的大小、位置和方向取决于目镜的焦距等因素。
5.成像公式:光学仪器成像的计算公式,如薄透镜公式、厚透镜公式等,用于计算物镜和目镜的焦距、物距、像距等参数。
6.放大倍数:光学仪器的放大倍数等于物镜和目镜的放大倍数的乘积。
放大倍数越大,观察到的物体越放大,但视场越小。
7.像的性质:光学仪器成像时,像的性质包括大小、形状、位置、方向等,这些性质可以通过成像公式进行计算。
三、常见光学仪器及其应用1.显微镜:显微镜是一种用于观察微小物体的光学仪器,广泛应用于生物学、医学等领域。
2.望远镜:望远镜是一种用于观察远处物体的光学仪器,广泛应用于天文观测、军事、航海等领域。
3.照相机:照相机是一种用于捕捉光学图像的仪器,广泛应用于摄影、电影、广告等领域。
4.投影仪:投影仪是一种将图像投射到屏幕上的光学仪器,广泛应用于教育、商务等领域。
5.眼镜:眼镜是一种用于矫正视力的光学仪器,根据个人视力需求,使用不同度数的透镜进行矫正。
《第六章常见的光学仪器》知识点归纳一、透镜及其例项1:透镜:至少有一个面是球面的一部分的透明玻璃元件(要求会辨认)凸透镜:中间厚、边缘薄的透镜,如:远视镜片,照相机的镜头、投影仪的镜头、放大镜等等;凹透镜:中间薄、边缘厚的透镜,如:近视镜片;2、基本概念:主光轴:过透镜两个球面球心的直线,用cc/表示;光心:通常情况下位于透镜的几何中心;用“o”表示。
焦点:平行于凸透镜主光轴的光线经凸透镜后会聚于主光轴上一点,这点叫焦点;用“f”表示。
焦距:焦点到光心的距离(通常由于透镜较厚,焦点到透镜的距离约等于焦距)焦距用“f”表示。
注意:凸透镜和凹透镜都各有两个焦点,凸透镜的焦点是实焦点,凹透镜的焦点是虚焦点;3、三条特殊光线(要求会画)4、粗略测量凸透镜焦距的方法:使凸透镜正对太阳光(太阳光是平行光,使太阳光平行于凸透镜的主光轴),下面放一张白纸,调节凸透镜到白纸的距离,直到白纸上光斑最小、最亮为止,然后用刻度尺量出凸透镜到白纸上光斑中心的距离就是凸透镜的焦距。
5、辨别凸透镜和凹透镜的方法:结构角度:用手摸透镜,中间厚、边缘薄的是凸透镜;中间薄、边缘厚的是凹透镜;对光的作用角度:让透镜正对太阳光,移动透镜,在纸上能的到较小、较亮光斑的为凸透镜,否则为凹透镜;成像的角度:用透镜看字,能让字放大的是凸透镜,字缩小的是凹透镜;6、照相机:镜头是凸透镜;物体到透镜的距离(物距)大于二倍焦距,成的是倒立、缩小的实像;投影仪:投影仪的镜头是凸透镜,作用是成倒立、放大的实像;投影仪的平面镜的作用是改变光的传播方向;物体到透镜的距离(物距)小于二倍焦距,大于一倍焦距,成的是倒立、放大的实像;放大镜:放大镜是凸透镜;放大镜到物体的距离(物距)小于一倍焦距,成的是放大、正立的虚像;注:要让物体更大,放大镜要靠近物体。
二:**凸透镜的成像规律:1:器材:凸透镜、光屏、蜡烛、光具座(带刻度尺)、火柴2:注意事项:蜡烛的焰心、透镜的光心、光屏的中心在同一水平面上;又叫“三心等高”,目的是为了烛焰所成的像在光屏的**。